模拟电子电路基础:2-3集成运放运算电路

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1、*12.3 集成运放运算电路2.3.1 比例运算电路2.3.2 加法与减法电路2.3.3 积分与微分电路2.3.4 基本应用电路*22.3.1 比例运算电路1.反相比例运算电路“虚短”与“虚断”倒相器平衡电阻:“虚地”*32.同相比例运算电路“虚短”与“虚断”电压跟随器特例:*41.加法电路(1)反相加法器方法一:“虚短”+ “虚断”方法二:叠加定理2.3.2 加法和减法电路*5(2)同相加法电路 在同相比例运算电路的基础上,增加两个输入支路,就构成了同相输入求和电路,如图所示。*6由同相比例运算电路得:由“虚断”得:*72.减法电路(1)利用加法器ui2-ui1 = ui2+(-ui1)倒相

2、器(-1)*8叠加定理(2)差动减法器 ui1作用 ui2作用 综合:*9上节课内容提要一、集成运放的基本特性(1)集成运放 结构、符号、电路模型、主要指标(2)集成运放的工作特性线性区工作:“虚短”和“虚断”;非线性区工作:*10二、集成运放运算电路(线性应用:模拟信号的运算) 比例、加法、减法、积分、微分*111. 积分运算电路 积分运算电路的分析方法与求和电路差不多,反相积分运算电路如图所示。积分运算电路2.3.3 积分和微分电路*12当输入信号是阶跃直流电压UI时,即积分运算放大电路(动画12-1)*13例:画出在给定输入波形作用下积分器的输出波形。(a) 阶跃输入信号(b)方波输入信

3、号积分器的输入和输出波形*14 这里要注意当输入信号在某一个时间段等于零时,积分器的输出是不变的,保持前一个时间段的最终数值。因为虚地的原因,积分电阻 R 两端无电位差,因此 C 不能放电,故输出电压保持不变。*152. 微分运算电路微分运算电路如图所示。微分电路*16一、数据放大器二、电压和电流转换电路2.4.4 基本应用电路 *17一、数据放大器 (仪表放大器、测量放大器)特点:高共模抑制比 高输入阻抗 高放大倍数*18如AD624等, R1有引线连出,同时有一组R1接成分压器形式,可选择连线,接成多种R1阻值R1作用:调节增益产品:*19二、电压和电流转换电路1、电流-电压变换器2、电压-电流变换器电压-电流和电流-电压变换器广泛应用于放大电路和传感器的连接处,是很有用的电子电路。*201 、电流-电压变换器( I/U )输出端的负载电流*212、 电压-电流变换器( U / I )由图(a):(a)负载不接地*22(b)负载接地可解得讨论:1. 当分母为零时, iO ,电路自激。2. 当R2 /R1 =R3 /R4时, 则*23问题:1、输出信号与输入信号间的相位关系。2、A2运放的反相输入端电位搞不清楚。3、A2构成了什么电路搞不清楚。

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